首页--工业技术论文--建筑科学论文--土力学、地基基础工程论文--岩石(岩体)力学及岩石测试论文

裂隙岩体冻融损伤力学特性试验及破坏机制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 选题背景及研究意义第13-14页
    1.2 国内外的研究现状第14-24页
        1.2.1 冻融岩石物理力学性质研究第14-16页
        1.2.2 冻融岩石损伤破坏机理研究第16-21页
        1.2.3 岩石在冻融过程中的多场耦合研究第21-22页
        1.2.4 冻融岩质边坡破坏机理及稳定性研究第22-23页
        1.2.5 当前研究中存在的不足第23-24页
    1.3 研究内容及技术路线第24-29页
        1.3.1 研究内容第24-26页
        1.3.2 技术路线第26-28页
        1.3.3 创新点第28-29页
第2章 裂隙岩体冻融特性的模型试验研究第29-52页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 模型试验第30-34页
        2.2.1 模型材料的选取第30-32页
        2.2.2 模具的制作第32页
        2.2.3 裂隙岩样制作第32-34页
        2.2.4 岩样的筛选第34页
    2.3 试验方案第34-40页
        2.3.1 试验设备第34-36页
        2.3.2 冻融循环试验第36-38页
        2.3.3 单轴压缩试验第38-40页
    2.4 试验结果分析第40-48页
        2.4.1 冻融循环试验结果分析第40-41页
        2.4.2 单轴压缩试验结果分析第41-45页
        2.4.3 冻融裂隙岩体破坏特征第45-48页
    2.5 特殊试验现象讨论第48-51页
        2.5.1 典型应力-应变曲线第48-49页
        2.5.2 预制裂隙试样裂纹演化特征第49-50页
        2.5.3 应力-应变曲线屈服平台讨论第50-51页
    2.6 本章小结第51-52页
第3章 裂隙岩体冻融损伤劣化机理及损伤本构模型第52-82页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 损伤力学基本原理第53-60页
        3.2.1 损伤力学发展概况第53-54页
        3.2.2 损伤变量的选择第54-55页
        3.2.3 岩石损伤力学模型第55-60页
    3.3 冻融裂隙岩体损伤演化模型第60-74页
        3.3.1 岩体冻融损伤特征第60-63页
        3.3.2 岩体冻融损伤影响因素第63-67页
        3.3.3 岩体冻融损伤劣化机理第67-69页
        3.3.4 岩体冻融损伤演化方程第69-74页
    3.4 冻融裂隙岩体单轴压缩损伤本构模型第74-80页
        3.4.1 裂隙岩体受荷损伤变量与本构方程第74-77页
        3.4.2 岩石在冻融作用下的损伤本构关系第77-78页
        3.4.3 岩石冻融和荷载耦合作用下的损伤本构关系第78-79页
        3.4.4 岩石冻融与荷载耦合作用下的损伤机制第79-80页
    3.5 结论与讨论第80-82页
第4章 冻融裂隙岩体三轴加载试验及裂纹扩展规律研究第82-112页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 冻融裂隙岩体三轴加载试验第83-96页
        4.2.1 应力-应变曲线特征第83-87页
        4.2.2 冻融裂隙岩体强度特性分析第87-91页
        4.2.3 裂隙岩体裂纹损伤阈值与围压的关系第91-96页
    4.3 冻融岩体的宏观贯通模式分析第96-106页
        4.3.1 完整岩样的宏观贯通模式分析第96-99页
        4.3.2 冻融裂隙岩样宏观贯通模式分析第99-106页
    4.4 冻融循环作用下裂隙岩体三轴压缩破坏机制第106-110页
        4.4.1 岩样应变硬化现象讨论第106-107页
        4.4.2 理想塑性的应力-应变曲线第107-108页
        4.4.3 岩样屈服现象讨论第108-109页
        4.4.4 部分岩样压密段过长第109-110页
    4.5 本章小结第110-112页
第5章 裂隙岩体冻融损伤断裂机理研究第112-131页
    5.1 引言第112-113页
    5.2 岩体损伤断裂的理论基础第113-117页
        5.2.1 裂隙类型及尖端应力场第113-116页
        5.2.2 复合型裂隙尖端应力第116-117页
    5.3 冻融作用下复合型裂纹扩展准则第117-128页
        5.3.1 冻融作用下压剪复合型裂纹扩展准则第117-124页
        5.3.2 冻融作用下拉剪复合型裂隙应力场第124-125页
        5.3.3 冻融受压裂纹扩展机理第125-128页
    5.4 冻融作用下裂隙岩体的断裂准则第128-130页
        5.4.1 冻融作用下应力强度因子的计算第128-129页
        5.4.2 冻融作用下裂纹起裂判据第129-130页
    5.5 小结第130-131页
第6章 冻融岩质边坡稳定性影响分析第131-151页
    6.1 引言第131页
    6.2 冻融对寒区岩质边坡稳定性的影响第131-134页
        6.2.1 寒区岩质边坡破坏机理第131-132页
        6.2.2 寒区边坡失稳类型第132-134页
    6.3 冻融岩体工程实例分析第134-146页
        6.3.1 工程概况第134-135页
        6.3.2 计算模型与力学参数第135-138页
        6.3.3 计算工况第138页
        6.3.4 季节性冻土区岩质边坡冻融稳定性分析第138-146页
    6.4 冻融岩体边坡工程防治措施第146-150页
        6.4.1 柔性防护第146-148页
        6.4.2 刚性防护第148-149页
        6.4.3 综合防护第149-150页
    6.5 小结第150-151页
第7章 结论与展望第151-154页
    7.1 结论第151-152页
    7.2 展望第152-154页
致谢第154-156页
参考文献第156-164页
博士期间参与的主要科研项目第164-165页
博士期间发表的主要学术论文第165页

论文共165页,点击 下载论文
上一篇:复杂应力路径下饱和软粘土静动力特性试验研究
下一篇:大规模学业评价研究